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Guias e Dicas
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Reação Fotoquímica: Efeito da Luz sobre o Cloreto de Prata, Esquemas de Física

Química FísicaQuímica InorgânicaQuímica Orgânica

Uma atividade experimental sobre reações fotoquímicas, especificamente sobre o efeito da luz sobre o cloreto de prata. Ele aborda a teoria básica de reações fotoquímicas, as diferentes cores da luz e suas energias, e os materiais e procedimentos necessários para a realização da atividade. O documento também inclui cálculos prélaboratoriais e resultados obtidos.

O que você vai aprender

  • O que é necessário para realizar a atividade experimental descrita no documento?
  • Qual é a teoria básica de reações fotoquímicas?
  • Quais são as diferentes reações químicas que a luz pode provocar?
  • Quais são as cores do espectro de luz visível e suas energias?
  • Quais são os resultados obtidos na atividade experimental?

Tipologia: Esquemas

2020

Compartilhado em 03/11/2021

josevisquires
josevisquires 🇵🇹

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Baixe Reação Fotoquímica: Efeito da Luz sobre o Cloreto de Prata e outras Esquemas em PDF para Física, somente na Docsity! Bo REAÇÃO 9 FOTOQUI - Guilherme Pires, N12 Henrique Chen, N13 4 » ÍNDICE 01 INTRÉRIÇÃO MATERIAL E prOCÊMMENTO OBJETIVO TEÓRICA REAGENTES EXPERIMENTAL caLcÃds PRÉ- recB£o DE 07 LABORATORIAIS RESULTADOS CONCLUSÃO As reações químicas a al HE ppominam-ee reações fotogquímicas e são caus a ções UV. Estas reações podem ser de fotodissociação ou de fotoionização ( as de fotoionização são desencadeadas por radiações mais energéticas). As reações de fotodissociação levam à ruptura da ligação no interior da molécula.Estas reações exigem a absorção de energia. Por exemplo, para a € dissociação de uma molécula de oxigénio (02) é necessária energia no valor de 8,27 x 10"-19 Joules, já que esta tem uma ligação covalente dupla entre os átomos de oxigénio. Para a dissociação de uma molécula de nitrogênio (N2), que tem uma ligação covalente tripla entre os átomos, já é necessária a absorção de energia no valor de 1,57 x 107-18 Joules. Se a radiação o O incidente tiver uma energia superior à energia de dissociação das moléculas, o excesso de energia vai ser absorvido, o que provoca o aumento da temperatura dessas partículas. As reações de fotodissociação formam radicais livres. Os radicais livres são muito reativos devido à existência de elétrons isolados em orbitais. Estes radicais são identificados por um ponto ou asterisco e formam-se na estratosfera e troposfera. Alguns exemplos de formavão EE ÓRTE À INTRODUÇÃO Molécula Enuação da Ennrgia dissociação dissociação (J) No N+hf— NAN 1,6 x 107º 0, O,+hf — 0'+0' 83x 107" HC/ HCl +hf — Hº+ CH To ip” Cro C0+hf — Cr+0" 3,4 x 107" INTRODUÇÃO “” Já no caso das reações TETO RI ifé absorvida para remover um eletrão. No caso desta radidç: ou superior à energia mínima de remoção ( que também pode ser chamada energia mínima de ionização), a radiação solar retira um eletrão à partícula. Assim, cada partícula dica com energia elétrica +1. Como as energias de ionização são elevadas, as reações de fotoionização são mas frequentes na termosfera e mesosfera. N,+2,5 x 108] 5>Ny+e 0+1313k] mol! >0'+e 0,+1205K mol! 50; +e MATERIAIS E REAGENT ES MATERIAL E REAGENTES Material e reagentes (preparação da Material e reagentes (atividade): atividade): e Quatro tubos de ensaio e Uma pipeta graduada e Suporte e garra e Balança analítica e Lâmpada de luz branca e Dois balões volumétricos (100 mL) e Lâmpada de luz vermelha e Dois copos de precipitação e Lâmpada de luz azul e Duas varetas de vidro e Cartolina preta e Doisfunis e Tesoura e Suporte de funil e Fita-cola e Esguicho de água e Solução aquosa de cloreto de e Cloreto de sódio sódio » e Nitrato de prata º e Solução aquosa de nitrato de prata PROCEDI QO 4 MENTO EXPERIM 2 “ema O. PRÊ- LABORATO RIAIS Cálculos pré- laboratoriais M(NacCl) = 58,44 g/mol M(AgNO3) = 169,8 g/mol V = 100 mL = 0,1 dmº c = 0,10 mol/dmº m=cxVxM m(NaCI) = 0,1 x 0,1 x 58,44 = 0,584 9 m(AgNO3) = 0,1x 0,1x 169,88=1,7 9 4 o. o O RESULTADO 5 CONCLUSÃO Ausência Luz des dstiz Vermelha absorvida energética que o energia, logo o azul logo o precipitado precipitado ficou ENERGIA Luz Luz Azul Quanto mais BPISA tado Mais energética energética a cor escureceu mais sobre que o vermelho da luz incidida o efeito da luz branca logo o mais escuro dado que esta é uma precipitado ficou ficou o junção de todas as mais escuro cores do espetro da precipitado luz visível MAN VV VV A SN INS NLNL NINO NL NL E E Ultra- Ondas de Rádio Raios gama Raios-X Eta Infravermelho | Rad: TV FM AM I I I I 1 1 0.0001 nm — 0.01nm 10nm .M 1000nm 0.01 em tem im 100m pr Luz “rea nar Visível “Es e = -— Espectro visível da luz “=... . - - DOOU dC) Bibliografia https://www, portalsaofrancisco. com.br/quimica/fotoquimi ca https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoguímica https://brasilescola.uol.com.br/fisica/luz.htm https://www.infopedia.pt/$reacao-fotoquimica https://dicionario. priberam.org/desencadeia https://www.sinonimos.com.br/desencadeia/ https://prezi.com/wfkitad7xv3-/al-24/ https:/www.youtube.com/watch?v=u-5S9rR6igw https://prezi.com/zvo5bnjrvzn4/reacoes-fotodissociacao/? frame=703fc4237277234bac40038513ce7a88e27ae9f8
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